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活性污泥法处理污水原理
活性污泥本身具有丰富的微生物群体、以及各种吸附的有机物质和无机物质,主要以为主,霉菌、后生动物、酵母菌等为辅。活性污泥中的微生物与污水中的有机物质形成了复杂的生态食物链,微生物能够将污水里的污染物质分解,分解后的污水能够达到排放要求,由它们共同形成了一个相对平衡的生态系统,进而将污水净化。
普通活性污泥法污水处理实验装置的基本组成
①曝气池:反应主体
② 二沉池: 1)进行泥水分离,保证出水水质;2)保证回流污泥,维持曝气池内的污泥浓度。
③ 回流系统: 1)维持曝气池的污泥浓度;2)改变回流比,改变曝气池的运行工况。
④ 剩余污泥排放系统: 1)是去除有机物的途径之一;2)维持系统的稳定运行。
⑤ 供氧系统: 提供足够的溶解氧。
活性污泥系统有效运行的基本条件是:
① 废水中含有足够的可溶性易降解有机物;
② 混合液含有足够的溶解氧;
③ 活性污泥在池内呈悬浮状态;
④ 活性污泥连续回流、及时排除剩余污泥,使混合液保持一定浓度的活性污泥;
⑤ 无有毒有害的物质流入。
活性污泥法处理工艺
一、阶段曝气活性污泥法
阶段曝气法也称为多点进水活性污泥法,它是普通活性污泥法的一个简单的改进,可克服普通活性污泥法供氧同需氧不平衡的矛盾。
曝气池容积同普通活性污泥法比较可以缩小30%左右,但其出水差于普通活性污泥法。
二、渐减曝气法
克服普通活性污泥法曝气池中供氧、需氧不平衡另一个改进方法是将曝气池的供氧沿活性污泥推进方向逐渐减少,这即为渐减曝气法。
该工艺曝气池中有机物浓度随着向前推进不断降低、污泥需氧量也不断下降、曝气量相应减少。
三、吸附再生活性污泥法
吸附再生活性污泥法系根据废水净化的机理,污泥对有机污染物的初期高速吸附作用,将普通活性污泥法作相应改进发展而来。
特点:回流污泥量比普通活性污泥法多,回流比一般在50%—100%左右吸附池和再生池的总容积比普通活性污泥法曝气池小得多,空气用量并不增加,因此减少了占地和降低了造价。
具有较强的调节平衡能力,以适应进水负荷的变化缺点是去除率较普通活性污泥法低,尤其是对溶解性有机物较多的工业废水,处理效果不理想。
四、完全混合活性污泥法
完全混合活性污泥法的流程和普通活性污泥法相同,但废水和回流污泥进入曝气池时,立即与池内原先存在的混合液充分混合。
(a)采用扩散空气曝气器的完全混合活性污泥法工艺流程;
(b)采用机械曝气的完全混合活性污泥工艺流程;
(c)合建式圆形曝气沉淀池。
1.优点:
微生物的代谢速率甚高;
废水水力停留时间往往较短,系统的负荷较高;
构筑物的占地较省。
2.缺点:
导致出水水质较差;
较易发生丝状菌过量生长的污泥膨胀等运行间题。
五、生物吸附氧化法(AB法)
(1)AB法属于两段活性污泥法范畴,但通常不设初沉池,以便充分利用活性污泥的吸附作用;
(2)A级和B级的污泥回流是截然分开的,因而在两级中具有组成和功能均不相同的微生物种群;
(3)A级以高负荷运行,其污泥负荷率从大于2.0kgBOD/(kgMLSS˙d),水力停留时间为0.5h左右,对不同进水水质,A级可选择以好氧或缺氧方式运行;
(4)B级则以低负荷运行,其污泥负荷率从小于0.3kgBOD/(kgMLSS˙d)。
六、氧化沟
连续环式反应池通常简称为氧化沟,是活性污泥法的一种改型,属延时曝气的一种形式。
特点:
运行负荷低,处理深度大;由于曝气装置只设置在氧化沟的局部区段,离曝气机不同距离处形成好氧、缺氧以及厌氧区段,故可具有反硝化脱氮的功能;
污泥沉降性能好,无臭味;耐冲击负荷,适应性大;污泥产量较少;动力消耗较低,在采用转刷曝气时,噪声亦小。
普通活性污泥法污水处理设备日常维护注意事项
活性污泥法是好氧系统、厌氧系统、缺氧系统日常运行的核心之一,其处理的效率受到曝气时间、水温、溶解氧、污泥浓度等的影响,生物处理过程中运行好活性污泥,污水出水达标是很容易。投加污泥同时在生化池运行过程中,在投加甘度污水处理菌种搭配培养微生物,系统微生物繁殖快、周期短。
日常运行的工作人员需要注意以下几个点;
1.活性污泥状况
我们直接用肉眼观察活性污泥的颜色是否是正常的茶褐色,同时用鼻子闻活性污泥的气味是否正常(稍具泥土的腥味)。若是污泥发黑发臭,通常是曝气充氧不足;若是污泥色泽较淡,通常是曝气充氧过度或负荷过低。
2. 曝气效果
曝气效果主要是观察曝气池液面的翻腾情况和泡沫的变化情况。成团大气泡上升是曝气系统局部堵塞的表现或曝气装置有破损,而液面翻腾不均匀往往是存在不曝气死角所致。泡沫增多以及颜色发生变化,说明进水水质和进水负荷等运行状态发生了变化。
3. 曝气时间
曝气时间指污水在曝气池内的平均停留时间(HRT),也是活性污泥微生物氧化分解有机污染物的时间。通常要根据成功运行经验和实际运行来确定。处理城市污水的传统活性污泥法,曝气时间为4-8h,而处理高浓度工业废水时,曝气时间在10~20h,长可达50h以上。
4. 曝气量(供气量)
供气电耗占整个污水处理系统电耗的50-60%,因此供气量的调整要其慎重。确定供气量的主要依据是保证曝气池出口处的DO浓度在0.8~2mg/l以上,其次要满足混合液混合搅拌的需要。供气量的确定比较复杂,其不仅受系统工艺设计的影响,还受曝气池进水水质、温度、曝气时间、MLSS浓度、溶解氧含量等因素影响,需要根据一定时期内所取得的运行数据综合确定。
5. 剩余污泥排放
随着处理水量的不断增加,曝气池内的活性污泥量也会不断增长,MLSS值和SV值都会升高。为了保证曝气池内MLSS值相对稳定,必须将增加的污泥量及时排出,排放的剩余污泥量应大致等于污泥的增长量,排放量过大或过小都会导致曝气池内MLSS的波动。剩余污泥排放量与采用的活性污泥法及具体的进水水质有关,在没有经验的情况下,可大致按进水量的1%左右排放剩余污泥,确切适宜的排放值应根据一定时期的实际运行结果来确定。
6. 回流污泥量
调节回流污泥量的目的也是为了保证曝气池内MLSS值相对稳定,而污水处理厂的回流量一般也是相对固定的。活性污泥法的回流污泥浓度一般介于7-10g/l。纯氧曝气活性污泥法的回流污泥浓度可超过15g/l,回流污泥沉降比一般在90%左右。因此在进水水质水量比较稳定的情况下,实际上是根据每日测定的SV值为依据,通过调整剩余污泥的排放量来达到维持污泥回流量固定的目的。在进水水量发生大的波动时,需要调整回流量,以保证曝气池内MLSS值不因进水量的或减少而出现大的波动。
7. 观察二沉池
应经常观察二沉池泥面的高低、上清液的透明程度及液面和出水中悬浮物的情况。正常运行时二沉池上清液的厚度应不少于0.5-0.7m。如果泥面上升,往往说明污泥沉降性能差;如果上清液浑浊,说明进水负荷过高,污水净化效果差;如果上清液透明但带有小污泥絮片,说明污泥解絮;如果液面不连续大块污泥上浮,说明池底局部厌氧或出现反硝化;如果大范围污泥上浮,说明污泥可能中毒。
8.冬季检测水温
微生物的活性受到水温变化的波动,合适的温度25~35之间,水温越低微生物活性越差,超过10度以下微生物活性受到抑制或者。水温超过50度以上,微生物繁殖受到抑制。
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